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一种生物基临时封堵材料的制备与表征:自修复和可降解

2024-07-30 17:18

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这篇论文的核心内容是关于一种生物基临时封堵材料的制备和表征,该材料具备自修复和可降解的特性。 **研究背景**:由于高温气井钻探或修井作业中的低成功率,研究者们合成了一种新型的生物基临时封堵材料。 **性能测试**: - 热性能测试显示材料具有优异的热稳定性和高玻璃化转变温度(Tg)。 - 动态机械测试结果显示,在120°C下,材料的特征松弛时间为3500秒,自修复率在20分钟内可达61%。 - 机械性能测试表明,在10 MPa压力下,材料具有良好的弹性变形性能,回弹率超过36%,破碎率低于17%。 - 降解性能测试显示,在120°C和1.2% NaOH条件下,分解率增加至80%。 **结论**:新型生物基封堵材料展示了良好的热动力学性能,通过在高温和碱性条件下更容易降解的动态酯键,以及通过热力学性能测试、降解性能分析和裂缝压力封堵测试揭示的高温智能封堵机制。
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05.TGA---中国石油西南油气田公司天然气技术研究所ACSOmega-2023--一种生物基临时封堵材料的制备与表征自修复和可降解.pdf
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这篇文章探讨了钢渣细度对水泥-钢渣复合浆体水化的影响。以下是文章的核心内容概述: **摘要**: - 钢渣有潜力用作矿物掺合料,但其广泛的应用受到低活性的限制。磨细可能增加渣的水化活性。然而,关于超细钢渣在复合水泥浆中的作用知之甚少。本研究调查了含磨细钢渣样本的水化、微观结构和宏观性能。结果表明,大多数含超细钢渣的浆体具有更长的凝结时间。此外,大多数砂浆的抗压强度在含有超细钢渣时会降低,而不是增加。进一步的调查揭示了随着细度的增加,钢渣浆体产生更多的水化热和更高含量的Ca(OH)2,而复合浆体则显示出相反的趋势。这表明,尽管更细的钢渣本身表现出更高的反应性,但它们在复合浆体中抑制了水泥的水化。在大多数样品中,这种抑制作用占主导地位,而填充效应和增加的渣活性在复合浆体中似乎不太重要。

**研究背景**: - 药物传递方法旨在促进API到达特定的治疗目标。口服药物的主要考虑因素之一是确保活性药物成分的溶解。 - 脂质载体颗粒因其生物相容性、生物可降解性、非免疫原性和成本效益而越来越受欢迎。 **结果与讨论**: - Aerosil® 200的加入导致载体最大粒径减小,载体形态不规则。 - 热图显示载体有两个吸热转变,与纯ABZ相比,API的吸热峰特征减弱,表明药物结晶性降低。 - XRD和FT-IR分析表明API和辅料之间没有化学相互作用,但API的晶体结构发生了变化。 **结论**: - 使用Aerosil® 200改性的脂质载体在溶解测试中表现最佳,特别是当辅料浓度为6% w/w时。 - ABZ的释放速率提高可以归因于配方中活性成分结晶度的降低。

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这篇论文的核心内容是关于一种新型的尿素功能化的离子有机聚合物(urea-functionalized ionic organic polymers, UIPs)的合成及其在温和条件下将二氧化碳(CO2)固定为环状碳酸酯(cyclic carbonates, 5CCs)的催化性能研究。 **研究背景**:随着工业化和全球化的发展,大气中CO2浓度逐年增加,导致严重的气候变化和温室效应。将CO2转化为有价值的化学品,如5CCs,是减缓气候变化负面影响的有效策略。 **材料表征**:使用FT-IR、SEM、13C CP MAS NMR、TGA、N2吸附和XPS光谱等技术对UIPs进行了详细的表征。 **结论**:这项研究提供了一种策略,用于在温和条件下制备多功能离子有机聚合物材料以固定CO2。研究结果表明,UIP-2因其尿素基团和溴离子的协同效应,表现出优异的催化活性。

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